JP2004525455A - マイクロプロセッサベースの送信機の電子機器ボードの寿命予測方法 - Google Patents
マイクロプロセッサベースの送信機の電子機器ボードの寿命予測方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2004525455A JP2004525455A JP2002570205A JP2002570205A JP2004525455A JP 2004525455 A JP2004525455 A JP 2004525455A JP 2002570205 A JP2002570205 A JP 2002570205A JP 2002570205 A JP2002570205 A JP 2002570205A JP 2004525455 A JP2004525455 A JP 2004525455A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- supply current
- field device
- field
- prediction engine
- life
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 40
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000004886 process control Methods 0.000 claims description 18
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 7
- 230000015654 memory Effects 0.000 claims description 7
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims description 3
- 238000013528 artificial neural network Methods 0.000 claims description 3
- 238000013178 mathematical model Methods 0.000 claims 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 32
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 5
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 2
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000593 degrading effect Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/28—Testing of electronic circuits, e.g. by signal tracer
- G01R31/282—Testing of electronic circuits specially adapted for particular applications not provided for elsewhere
- G01R31/2829—Testing of circuits in sensor or actuator systems
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
- Testing And Monitoring For Control Systems (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)
Abstract
Description
【0001】
本発明は、プロセス制御工業における装置の診断に関する。特に、本発明は、電子機器ボードにより取り出される電流を繰り返し測定するマイクロプロセッサベースのフィールド装置の電子機器ボードの寿命予測方法に関する。
【背景技術】
【0002】
米国特許第5,481,200号は作りつけのテスト装置を有するフィールド送信機を開示している。該フィールド送信機の一つの特徴は、送信機の電子機器により取り出される電流を引き出し、送信機電子機器に関わる送信機出力を提供するために該引き出された電流を使用することである。本発明は、米国特許第5,481,200号に記されている開示の改良に関する。明細書中の後ほどの説明から明らかになるように、本発明の一実施形態は問題の状況を素早く検出し、それにより、より効果的な補正動作ができるようにすることである。
【特許文献1】
米国特許第5,481,200号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
制御プロセス中のプロセス変数の効果的な操作は、特定の補正動作または特定の警報が行えるように、フィールド装置の構成又は通信回路中の欠陥が即時に検出されることを必要とする。プロセスを停止しプロセスループからフィールド装置を除去する前に機能不全またはエラーを確認することが、装置に本来備わっている効率を提供する。現在のマイクロプロセッサベースの送信機は、時々故障する恐れのある複雑な電気回路を含む。実際には、単なる漏電又はシャント電流が発生する。例えば、ループ電流に影響を与える回路漏れ電流は送信機故障として報じられる。
【課題を解決するための手段】
【0004】
フィールド装置は、フィールド装置の電子機器によって取り出される電流に関わるパラメータを連続的に測定するための回路を含む。この測定は、複数の電流に関わる測定を基に診断出力を計算する予測エンジンで行われる。該予測エンジンにより提供される診断予測は、実際の電子機器装置の残余の寿命の評価を提供することができる。該診断の特徴は、フィールド送信機の電子機器ボードの全状態をオンラインで通知することである。
【発明の効果】
【0005】
本発明によれば、電子機器装置の寿命を早期に検出し、効果的な補正動作を行えるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0006】
プロセス変数は、典型的には、プロセス中に制御される第1の変数である。ここでは、プロセス変数は、例えば、圧力、流量、温度、価値(value)、レベル、pH、濁度、振動、位置、モータ電流、あるいはプロセスの他の特徴などのプロセス条件を記述する変数を意味する。制御信号は、プロセスを制御するのに使用される(プロセス変数以外の)信号を意味する。例えば、制御信号は、コントローラにより制御できる、所望の温度、圧力流量、レベル、pH,あるいは濁度のような所望のプロセス変数値(すなわち、設定値)を含む。さらに、制御信号は、較正値、警報、警報条件、バルブアクチュエータへ逆に供給されるバルブ位置信号のような信号、加熱素子に供給される信号、ソレノイドオン/オフ信号等、またはプロセスの制御に関する他の信号を含む。ここで使用される診断信号は、プロセス制御ループ中の装置や素子の動作に関わる情報を含む。しかし処理変数または制御信号は含まない。例えば、診断信号は、バルブステム位置、印加トルクまたは力、アクチュエータ圧力、バルブを駆動するために使用される圧力をかけられているガスの圧力、電圧、電流、電力、抵抗、容量、インダクタンス、装置温度、スチックション(stiction)、摩擦、一杯及び空の状態、運行、周波数、振幅、スペクトルおよびスペクトル要素、堅さ、電磁場の強度、継続期間、強度、動き、電気モータの逆起電力、モータ電流、(制御ループ抵抗、電圧または電流などの)パラメータに関係するループ、またはシステム中で検出または測定される他のパラメータを含む。さらに、プロセス信号は、例えば、プロセス変数、制御信号または診断信号などのプロセスまたはプロセス中の素子に関連する信号を含む。フィールド装置は、プロセス制御ループの一部を構成するまたは該プロセス制御ループに接続される装置を含み、プロセスの制御または監視に使用される。
【0007】
図1は、プロセス流体と、ループ電流Iを流す2線プロセス制御ループ6を装着されたプロセスパイプ4とを含むプロセス制御システム2の一例を示す図である。フィールド装置8と、アクチュエータ、バルブ、ポンプ、モータ又はソレノイドのようなループ中の最後の制御素子に接続されるコントローラ10と、通信機12と、制御室14とが、プロセス制御ループ6の全ての構成要素である。前記プロセス変数は、コントローラ/バルブアクチュエータ10、通信機12および/または制御室装置14によって受信されることができる。コントローラ10は、図示では、バルブ18に接続され、該バルブ18を調節することによりプロセスを制御することができ、パイプ4中の流量Qを変化させることができる。コントローラ10は、例えば、制御室14,送信機8、または通信機12からループ6を経て制御入力を受信し、バルブ18を応答的に調節する。他の実施形態では、コントローラ10は、ループ6を経て受信するプロセス信号Hを基に制御信号を生成する。通信機12は、図1に示されているようなポータブルの通信機であってもよいし、プロセスを監視し、計算を実行する固定的に装着されたプロセスユニットであってもよい。“フィールド装置“は、図1に示されているように、例えば(ローズマウント株式会社から調達できる3095送信機等の)送信機8、コントローラ10,通信機12,および制御室14を含む。
【0008】
本発明の実施形態は、マイクロプロセッサベースのフィールド装置の電子機器ボードに焦点を当てている。本発明の実施形態は、4−20mA信号により電力を供給されるプロセス制御システム中のフィールド装置に有用である。本発明の実施形態の診断の特徴は、全体の電子供給電流を監視することにより、フィールド装置の全電子機器の状態をオンラインで提供する。供給電流が臨界レベルまで増えると、電子機器、通信プロトコル、および送信機のアナログ出力範囲を劣化させる。例えば、米国特許第5、481,200号を参照して下さい。ここに開示されている診断の特徴は、本発明の実施形態によると、供給電流が予め定められた臨界レベルに到達する前に、ユーザに、残余の時間を評価することにより、電子機器装置の予測解析を提供する。当業者は、供給電流が予め定められた臨界レベルに到達する前に残余の時間を評価することが、電子機器の供給電流に関わる複数の測定が予測診断出力と関連づけることができる唯一の方法であることを認識するであろう。
【0009】
図2は、代表的な4−20mAフィールド装置のためのプロセス制御ループの電流割当てを示している。一般に、供給電流、すなわち電子機器の静止電流(IQ)は、基底の4mA以下の一定の直流電流(DC)である。図2に示されているように、残りの16mAは所与のプロセス測定を完全に実現するために取っておかれる。正常な動作条件下では、静止電流は、電気電流が特定の機能を実行するためにより多くの電流を引き出すと、その名目値からわずかに増加するであろう。例えば、実質的なエネルギを要するある仕事(タスク)は、不揮発性メモリにデータを書き込む動作である。さらに、IQは、温度や湿気のような周囲条件で影響を受けるであろう。
【0010】
異常な状態は、フィールド装置の出力レンジに影響を及ぼす4mA以上のレベルにIQを上昇させることになる。周囲条件は、その中の電気素子(例えば、受動素子または集積回路)の性能に影響を与えることによりIQを増加させることができる。そのため、もしフィールド装置が過酷な環境下に置かれるなら、電気素子の劣化は加速され、アースへの漏れ通路やシャント電流のような他の電気的問題が発生するであろう。一例として、もしIQのDC値が6mAになるという問題が起きるなら、ループ電流は6mAより小さくなることができなくなるであろう。電子機器におけるこの問題でさえ、送信機は6−20mAレンジ以内でプロセス測定するために、正常に動作するであろう(センサ、マイクロプロセッサ通信などは全て機能する)。逆に、もしプロセス測定が4−6mAの範囲であるなら、オペレータまたはアナログ出力信号を用いるプロセス制御装置は不正確なデータを受信することになろう。
【0011】
本発明の実施形態は、一連の供給電流測定に関わるデータを取得し、供給電流(IQ)が予め選択された上限に到達する前に、残余の時間を計算する予測エンジンを備えている。この予測診断を備えたフィールド装置は、本発明の一実施形態によると、それ自身の電子機器ボードの寿命を予測するであろう。これは、機能不全の可能性をユーザに前もって警告するばかりでなく、特定のプロセス制御ループ又はプロセス自体の性能を悪化させる前に、送信機またはその電子機器ボードの一方を交換するための時間をユーザに提供する。
【0012】
図3は、本発明の実施形態を実現するのに便利なデータ構造を示す。特に、長さNの一対のアレーが示されている。診断の間、供給電流に関わるパラメータまたは供給電流そのものがサンプリングされ、アレー100中にIQ値として蓄積される。このプロセスは、アレー100が予め定められた数(N)のIQ値で一杯になるまで周期的に繰り返される。概念的には、この一組のIQ値はアレーであるが、数個のフォーマットにモデル化および/または蓄積されることができる。同様のアレーTは各IQ値がサンプリングされる時間に相当する。これらの値は、好ましくは不揮発性メモリに蓄積される。一度両方のメモリが一杯になると、アレーの内容は、マイクロプロセッサ上で走っているソフトウェア内に含まれている予測エンジンに送られる。この予測エンジンは、アレー(T)で表される時間に対するIQ値のサンプルに適合する曲線を提供し、連続する時間の式IQ(t)に対する係数を生成する。もし、IQに対する上限が例えば4mAに設定されているなら、予測エンジンは、IQ=IQMAXになるまで絶対時間(TABS=LIFE)を計算するためにIQ(t)の係数を使用する。TABS=LIFEは時間の初期値T0(T[1])から参照されるので、実際の残余時間は、TABS=LIFEとt[N]からの差となる。この時間は電子機器ボードの寿命とみなされる。
【0013】
図4は、種々の時間tで得られる複数のIQ値を示す。図示されているように、各サンプル間の周期は、計算を簡単にするために好ましくは一定である。しかし、測定間の周期は、例えば、計算された電子機器ボードの寿命の変化の割合と同様に、計算された電子機器ボードの寿命を含む複数のファクタに基づいて変化させることができる。
【0014】
図5は、電子機器ボードの寿命予測の計算を示す図である。任意の値N(一例として、10)に対しては、アレーIQとTは、t=T9で一杯になってしまうであろう(図3参照)。この時、予測エンジンは次のように計算するであろう。
Iq(t)→t(Iq)
TABS=LIFE=t(Iq−max) 式1
TEB=LIFE=t(Iq−max)−t[N] 式2
【0015】
この実施形態では、予測エンジンはIQ(t)を表すために近似線形直線を選択し、TEB=LIFEの計算は図5に示されているようにして行われる。当業者はアレー中に含まれるデータ点または他のデータ構造を予測診断出力に相関させる複数の方法があり、またこのような方法が研究されていることを認識するであろう。例えば、非線形関係もまた使用されることができる。さらに、神経回路網分析技術および/またはファジー論理関係が、測定された供給電流パラメータを電子機器ボードの残余の寿命のような診断出力に関係づけるために使用されることができる。
【0016】
サンプルサイズNは固定であるので、アレー中の各要素は、IQの次の値がサンプリングされる前に移動(シフト)されることを必要とする。このことは、ファーストイン、ファーストアウト動作として知られている。このように、アレーの最後の要素はIQの次の値で置換される。
【0017】
このため、
Iq[K]=Iq[k+1] kは1〜(N−1) 式3
Iq[N]=次のIqの読み 式4
となる。
【0018】
したがって、IQアレーはFIFO(ファーストイン、ファーストアウト)またはキュー(queue)の働きをする。同様に、図6は、N=10(T0−0)に対するIQの値とTの次の組の取得を示している。上述のように、IQの前の値はアレー中でシフトされ、IQの新しい値がT10で取得される。T10の取得が行われると、予測エンジンは再度作動し、電子機器ボードの寿命の計算が前述したのと同様に行われる。好ましくは、電子機器ボードの寿命予測は、周期的に行われる。しかし、電子機器ボードの寿命予測は、また、フィールド装置にある局地ユーザインターフェースによってか、または制御ループを経て適当な通信信号をフィールド装置へ送ることによって、手動で起動されることもできる。本発明は、好ましい実施形態を参照して説明されたが、当業者は、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、構成の変更をなすことができることを認識するであろう。
【図面の簡単な説明】
【0019】
【図1】本発明の実施形態が用いられると特に有用であるプロセス制御システムの斜視図である。
【図2】4−20mAフィールド装置のためのプロセス制御ループ電流の電流配分を示す。
【図4】複数の電流値と、それらの図3に示されるアレーに対する関係を示すタイムチャートである。
【図5】適合する直線を用いて電子機器ボードの寿命を予測する計算を示すタイムチャートである。
【図6】時間Δt後に得られる第2組の電流値を示す。
【符号の説明】
【0020】
2……プロセス制御システム、4……プロセスパイプ、6……2線プロセス制御ループ、8……フィールド装置、10……コントローラ、12……通信機、14……制御室、18……バルブ、I……ループ電流、Q……流量
Claims (12)
- 4−20mAプロセス制御ループに結合可能な二つの端子を有するフィールド装置であって、
4−20mAプロセス制御ループから供給電流を取り出す電子機器装置と、
前記電子機器装置により消費される供給電流に関連するパラメータを測定するのに適した供給電流測定回路と、
複数の測定された供給電流パラメータに関わるデータを受信し蓄積するメモリ構体と、
前記複数の供給電流パラメータに基づいて電子機器装置の寿命を計算するために、前記メモリ構体に接続された予測エンジンとからなるフィールド装置。 - 前記フィールド装置がプロセス制御送信機である請求項1に記載のフィールド装置。
- 前記フィールド装置がバルブである請求項1に記載のフィールド装置。
- 前記予測エンジンが複数の蓄積供給電流パラメータに近似する線形曲線を適用する請求項1に記載のフィールド装置。
- 前記予測エンジンが複数の蓄積供給電流パラメータに近似する非線形曲線を適用する請求項1に記載のフィールド装置。
- 前記メモリ構体がアレーである請求項1に記載のフィールド装置。
- 前記メモリ構体が複数のアレーからなり、第1アレーは複数の連続する測定供給電流に関わるデータを蓄積し、第2アレーは該第1アレーの測定時間に関わるデータを蓄積する請求項1に記載のフィールド装置。
- 前記予測エンジンは寿命予測の計算のために、神経回路網分析を使用する請求項1に記載のフィールド装置。
- 前記予測エンジンは寿命予測の計算のために、ファジー論理を使用する請求項1に記載のフィールド装置。
- フィールド装置中の電子機器ボードの寿命を予測する方法であって、
電気機器供給電流に関わる複数のパラメータを連続的に測定し、
数学モデルを連続的に測定される供給電流パラメータに適用し、
供給電流がある選択された閾値に到達すると予想される未来時間を計算する方法。 - 前記未来時間の計算が神経回路網分析を用いて行われる請求項10の方法。
- 前記未来時間の計算がファジー論理を用いて行われる請求項10の方法。13.4−20mAプロセス制御ループに接続されるフィールド装置であって、 電子機器装置、
4−20mAプロセス制御ループに接続できる供給電流測定回路、
および、複数の連続する供給電流測定に基づいて、電子機器ボードの残余の寿命を予測する手段とからなるフィールド装置。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US09/799,824 US6970003B2 (en) | 2001-03-05 | 2001-03-05 | Electronics board life prediction of microprocessor-based transmitters |
US09/799,824 | 2001-03-05 | ||
PCT/US2002/006606 WO2002071362A2 (en) | 2001-03-05 | 2002-03-05 | Remaining life prediction for field device electronics board |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2004525455A true JP2004525455A (ja) | 2004-08-19 |
JP2004525455A5 JP2004525455A5 (ja) | 2005-12-22 |
JP4741785B2 JP4741785B2 (ja) | 2011-08-10 |
Family
ID=25176856
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2002570205A Expired - Fee Related JP4741785B2 (ja) | 2001-03-05 | 2002-03-05 | マイクロプロセッサベースの送信機の電子機器ボードの寿命予測方法 |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6970003B2 (ja) |
EP (1) | EP1366478B1 (ja) |
JP (1) | JP4741785B2 (ja) |
CN (1) | CN1232833C (ja) |
AU (1) | AU2002244240A1 (ja) |
DE (1) | DE60235447D1 (ja) |
WO (1) | WO2002071362A2 (ja) |
Families Citing this family (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8290721B2 (en) | 1996-03-28 | 2012-10-16 | Rosemount Inc. | Flow measurement diagnostics |
US7949495B2 (en) | 1996-03-28 | 2011-05-24 | Rosemount, Inc. | Process variable transmitter with diagnostics |
US7280048B2 (en) * | 2003-08-07 | 2007-10-09 | Rosemount Inc. | Process control loop current verification |
EP1652160B2 (en) * | 2003-08-07 | 2019-11-06 | Rosemount Inc. | Process device with loop override |
US7018800B2 (en) | 2003-08-07 | 2006-03-28 | Rosemount Inc. | Process device with quiescent current diagnostics |
DE10344088B4 (de) * | 2003-09-23 | 2012-08-02 | Samson Aktiengesellschaft | Funktionsprüfvorrichtung für ein Feldgerät und Verfahren zur Funktionsprüfung eines Feldgeräts und Feldgerät |
US8180466B2 (en) | 2003-11-21 | 2012-05-15 | Rosemount Inc. | Process device with supervisory overlayer |
US7046180B2 (en) * | 2004-04-21 | 2006-05-16 | Rosemount Inc. | Analog-to-digital converter with range error detection |
US7464721B2 (en) | 2004-06-14 | 2008-12-16 | Rosemount Inc. | Process equipment validation |
US7991582B2 (en) * | 2004-09-30 | 2011-08-02 | Rosemount Inc. | Process device with diagnostic annunciation |
DE102004060528A1 (de) * | 2004-12-16 | 2006-06-22 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zum Vorhersagen einer Lebenserwartung eines mehrere Komponenten umfassenden Produkts |
EP1872184B1 (en) * | 2005-04-04 | 2011-05-25 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Statistical processing method for detection of abnormal situations |
DE102005026521A1 (de) * | 2005-06-08 | 2006-12-14 | Endress + Hauser Process Solutions Ag | Verfahren zur Reduktion des Datentransfers zwischen einem Feldgerät der Automatisierungstechnik und einer Steuereinheit |
US8112565B2 (en) | 2005-06-08 | 2012-02-07 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Multi-protocol field device interface with automatic bus detection |
JP4676000B2 (ja) * | 2005-06-27 | 2011-04-27 | ローズマウント インコーポレイテッド | 動的に調節可能な電力消費量無線周波数通信を備えたフィールド装置 |
US7835295B2 (en) * | 2005-07-19 | 2010-11-16 | Rosemount Inc. | Interface module with power over Ethernet function |
US20070068225A1 (en) | 2005-09-29 | 2007-03-29 | Brown Gregory C | Leak detector for process valve |
US8032234B2 (en) | 2006-05-16 | 2011-10-04 | Rosemount Inc. | Diagnostics in process control and monitoring systems |
US9411769B2 (en) * | 2006-09-19 | 2016-08-09 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Apparatus and methods to communicatively couple field devices to controllers in a process control system |
US8332567B2 (en) | 2006-09-19 | 2012-12-11 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Apparatus and methods to communicatively couple field devices to controllers in a process control system |
US7953501B2 (en) | 2006-09-25 | 2011-05-31 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Industrial process control loop monitor |
US8788070B2 (en) | 2006-09-26 | 2014-07-22 | Rosemount Inc. | Automatic field device service adviser |
EP2074385B2 (en) | 2006-09-29 | 2022-07-06 | Rosemount Inc. | Magnetic flowmeter with verification |
DE102006047262A1 (de) * | 2006-10-04 | 2008-04-10 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Verfahren zum Testen einer Elektronikeinheit |
US8898036B2 (en) | 2007-08-06 | 2014-11-25 | Rosemount Inc. | Process variable transmitter with acceleration sensor |
US8790335B2 (en) | 2009-08-28 | 2014-07-29 | Covidien Lp | Electrosurgical generator |
US8576082B2 (en) * | 2010-07-15 | 2013-11-05 | Jones Group Forensic Engineers | Busway joint parameter detection system |
US8449181B2 (en) * | 2010-08-26 | 2013-05-28 | Rosemount Inc. | Process fluid temperature measurement |
US9207670B2 (en) | 2011-03-21 | 2015-12-08 | Rosemount Inc. | Degrading sensor detection implemented within a transmitter |
US9116516B2 (en) * | 2011-07-21 | 2015-08-25 | Abb Technology Ag | System and method for actuator control |
US9020768B2 (en) | 2011-08-16 | 2015-04-28 | Rosemount Inc. | Two-wire process control loop current diagnostics |
US9052240B2 (en) | 2012-06-29 | 2015-06-09 | Rosemount Inc. | Industrial process temperature transmitter with sensor stress diagnostics |
US9602122B2 (en) | 2012-09-28 | 2017-03-21 | Rosemount Inc. | Process variable measurement noise diagnostic |
US9337650B2 (en) * | 2013-08-28 | 2016-05-10 | Fisher Controls International Llc | Current loop input protection |
US9621421B1 (en) * | 2014-06-30 | 2017-04-11 | Juniper Networks, Inc. | Systems and methods for prognostic network management |
US10367612B2 (en) | 2015-09-30 | 2019-07-30 | Rosemount Inc. | Process variable transmitter with self-learning loop diagnostics |
Family Cites Families (118)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3096434A (en) | 1961-11-28 | 1963-07-02 | Daniel Orifice Fitting Company | Multiple integration flow computer |
US3404264A (en) | 1965-07-19 | 1968-10-01 | American Meter Co | Telemetering system for determining rate of flow |
US3468164A (en) | 1966-08-26 | 1969-09-23 | Westinghouse Electric Corp | Open thermocouple detection apparatus |
US3590370A (en) | 1969-04-09 | 1971-06-29 | Leeds & Northrup Co | Method and apparatus for detecting the open-circuit condition of a thermocouple by sending a pulse through the thermocouple and a reactive element in series |
US3701280A (en) | 1970-03-18 | 1972-10-31 | Daniel Ind Inc | Method and apparatus for determining the supercompressibility factor of natural gas |
US3691842A (en) | 1970-09-08 | 1972-09-19 | Beckman Instruments Inc | Differential pressure transducer |
US3688190A (en) | 1970-09-25 | 1972-08-29 | Beckman Instruments Inc | Differential capacitance circuitry for differential pressure measuring instruments |
US3855858A (en) | 1973-08-01 | 1974-12-24 | V Cushing | Self synchronous noise rejection circuit for fluid velocity meter |
USRE29383E (en) | 1974-01-10 | 1977-09-06 | Process Systems, Inc. | Digital fluid flow rate measurement or control system |
US3973184A (en) | 1975-01-27 | 1976-08-03 | Leeds & Northrup Company | Thermocouple circuit detector for simultaneous analog trend recording and analog to digital conversion |
US4058975A (en) | 1975-12-08 | 1977-11-22 | General Electric Company | Gas turbine temperature sensor validation apparatus and method |
US4099413A (en) | 1976-06-25 | 1978-07-11 | Yokogawa Electric Works, Ltd. | Thermal noise thermometer |
US4102199A (en) | 1976-08-26 | 1978-07-25 | Megasystems, Inc. | RTD measurement system |
US4122719A (en) | 1977-07-08 | 1978-10-31 | Environmental Systems Corporation | System for accurate measurement of temperature |
JPS54111050A (en) | 1978-02-21 | 1979-08-31 | Toyota Motor Corp | Automatic speed changer |
US4250490A (en) | 1979-01-19 | 1981-02-10 | Rosemount Inc. | Two wire transmitter for converting a varying signal from a remote reactance sensor to a DC current signal |
US4249164A (en) | 1979-05-14 | 1981-02-03 | Tivy Vincent V | Flow meter |
US4337516A (en) | 1980-06-26 | 1982-06-29 | United Technologies Corporation | Sensor fault detection by activity monitoring |
US4399824A (en) | 1981-10-05 | 1983-08-23 | Air-Shields, Inc. | Apparatus for detecting probe dislodgement |
US4571689A (en) | 1982-10-20 | 1986-02-18 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Multiple thermocouple testing device |
US4668473A (en) | 1983-04-25 | 1987-05-26 | The Babcock & Wilcox Company | Control system for ethylene polymerization reactor |
JPH0619666B2 (ja) | 1983-06-30 | 1994-03-16 | 富士通株式会社 | 故障診断処理方式 |
US4530234A (en) | 1983-06-30 | 1985-07-23 | Mobil Oil Corporation | Method and system for measuring properties of fluids |
US4707796A (en) | 1983-10-19 | 1987-11-17 | Calabro Salvatore R | Reliability and maintainability indicator |
US4686638A (en) * | 1983-11-04 | 1987-08-11 | Kabushiki Kaisha Kosumo Keiki | Leakage inspection method with object type compensation |
EP0158192B1 (de) | 1984-03-31 | 1991-06-05 | B a r m a g AG | Verfahren zur zentralen Erfassung von Messwerten einer Vielzahl von Messstellen |
US4649515A (en) | 1984-04-30 | 1987-03-10 | Westinghouse Electric Corp. | Methods and apparatus for system fault diagnosis and control |
US4517468A (en) | 1984-04-30 | 1985-05-14 | Westinghouse Electric Corp. | Diagnostic system and method |
US4642782A (en) | 1984-07-31 | 1987-02-10 | Westinghouse Electric Corp. | Rule based diagnostic system with dynamic alteration capability |
US4644479A (en) | 1984-07-31 | 1987-02-17 | Westinghouse Electric Corp. | Diagnostic apparatus |
JPH0734162B2 (ja) | 1985-02-06 | 1995-04-12 | 株式会社日立製作所 | 類推制御方法 |
US5179540A (en) | 1985-11-08 | 1993-01-12 | Harris Corporation | Programmable chip enable logic function |
US4807151A (en) | 1986-04-11 | 1989-02-21 | Purdue Research Foundation | Electrical technique for correcting bridge type mass air flow rate sensor errors resulting from ambient temperature variations |
US4736367A (en) | 1986-12-22 | 1988-04-05 | Chrysler Motors Corporation | Smart control and sensor devices single wire bus multiplex system |
US5005142A (en) | 1987-01-30 | 1991-04-02 | Westinghouse Electric Corp. | Smart sensor system for diagnostic monitoring |
EP0308455B1 (de) | 1987-04-02 | 1993-01-27 | Eftag Entstaubungs- Und Fördertechnik Ag | Schaltungsanordnung zur auswertung der von einem halbleitergassensor erzeugten signale |
US5122794A (en) | 1987-08-11 | 1992-06-16 | Rosemount Inc. | Dual master implied token communication system |
US4988990A (en) | 1989-05-09 | 1991-01-29 | Rosemount Inc. | Dual master implied token communication system |
US4873655A (en) | 1987-08-21 | 1989-10-10 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Sensor conditioning method and apparatus |
US4907167A (en) | 1987-09-30 | 1990-03-06 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Process control system with action logging |
US4831564A (en) | 1987-10-22 | 1989-05-16 | Suga Test Instruments Co., Ltd. | Apparatus for estimating and displaying remainder of lifetime of xenon lamps |
US5274572A (en) | 1987-12-02 | 1993-12-28 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for knowledge-based signal monitoring and analysis |
US5193143A (en) | 1988-01-12 | 1993-03-09 | Honeywell Inc. | Problem state monitoring |
US4841286A (en) | 1988-02-08 | 1989-06-20 | Honeywell Inc. | Apparatus and method for detection of an open thermocouple in a process control network |
US4924418A (en) | 1988-02-10 | 1990-05-08 | Dickey-John Corporation | Universal monitor |
JPH0774961B2 (ja) | 1988-04-07 | 1995-08-09 | 株式会社日立製作所 | オートチユーニングpid調節計 |
US4964125A (en) | 1988-08-19 | 1990-10-16 | Hughes Aircraft Company | Method and apparatus for diagnosing faults |
US5197328A (en) | 1988-08-25 | 1993-03-30 | Fisher Controls International, Inc. | Diagnostic apparatus and method for fluid control valves |
US5067099A (en) | 1988-11-03 | 1991-11-19 | Allied-Signal Inc. | Methods and apparatus for monitoring system performance |
US5099436A (en) | 1988-11-03 | 1992-03-24 | Allied-Signal Inc. | Methods and apparatus for performing system fault diagnosis |
EP0369489A3 (en) | 1988-11-18 | 1991-11-27 | Omron Corporation | Sensor controller system |
US5025344A (en) * | 1988-11-30 | 1991-06-18 | Carnegie Mellon University | Built-in current testing of integrated circuits |
JP2714091B2 (ja) | 1989-01-09 | 1998-02-16 | 株式会社日立製作所 | フィールド計器 |
NL8900050A (nl) * | 1989-01-10 | 1990-08-01 | Philips Nv | Inrichting voor het meten van een ruststroom van een geintegreerde monolitische digitale schakeling, geintegreerde monolitische digitale schakeling voorzien van een dergelijke inrichting en testapparaat voorzien van een dergelijke inrichting. |
US5098197A (en) | 1989-01-30 | 1992-03-24 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Optical Johnson noise thermometry |
US5089979A (en) | 1989-02-08 | 1992-02-18 | Basic Measuring Instruments | Apparatus for digital calibration of detachable transducers |
US5081598A (en) | 1989-02-21 | 1992-01-14 | Westinghouse Electric Corp. | Method for associating text in automatic diagnostic system to produce recommended actions automatically |
US4939753A (en) | 1989-02-24 | 1990-07-03 | Rosemount Inc. | Time synchronization of control networks |
JPH0692914B2 (ja) * | 1989-04-14 | 1994-11-16 | 株式会社日立製作所 | 機器/設備の状態診断システム |
US5089984A (en) | 1989-05-15 | 1992-02-18 | Allen-Bradley Company, Inc. | Adaptive alarm controller changes multiple inputs to industrial controller in order for state word to conform with stored state word |
US4934196A (en) | 1989-06-02 | 1990-06-19 | Micro Motion, Inc. | Coriolis mass flow rate meter having a substantially increased noise immunity |
US5269311A (en) | 1989-08-29 | 1993-12-14 | Abbott Laboratories | Method for compensating errors in a pressure transducer |
US5293585A (en) | 1989-08-31 | 1994-03-08 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Industrial expert system |
JP2656637B2 (ja) | 1989-11-22 | 1997-09-24 | 株式会社日立製作所 | プロセス制御システム及び発電プラントプロセス制御システム |
JPH03166601A (ja) | 1989-11-27 | 1991-07-18 | Hitachi Ltd | 制御支援装置 |
US5019760A (en) | 1989-12-07 | 1991-05-28 | Electric Power Research Institute | Thermal life indicator |
CA2031765C (en) | 1989-12-08 | 1996-02-20 | Masahide Nomura | Method and system for performing control conforming with characteristics of controlled system |
US5111531A (en) | 1990-01-08 | 1992-05-05 | Automation Technology, Inc. | Process control using neural network |
US5235527A (en) | 1990-02-09 | 1993-08-10 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Method for diagnosing abnormality of sensor |
US5134574A (en) | 1990-02-27 | 1992-07-28 | The Foxboro Company | Performance control apparatus and method in a processing plant |
US5122976A (en) | 1990-03-12 | 1992-06-16 | Westinghouse Electric Corp. | Method and apparatus for remotely controlling sensor processing algorithms to expert sensor diagnoses |
US5053815A (en) | 1990-04-09 | 1991-10-01 | Eastman Kodak Company | Reproduction apparatus having real time statistical process control |
US5150289A (en) * | 1990-07-30 | 1992-09-22 | The Foxboro Company | Method and apparatus for process control |
US5167009A (en) | 1990-08-03 | 1992-11-24 | E. I. Du Pont De Nemours & Co. (Inc.) | On-line process control neural network using data pointers |
US5197114A (en) | 1990-08-03 | 1993-03-23 | E. I. Du Pont De Nemours & Co., Inc. | Computer neural network regulatory process control system and method |
US5121467A (en) | 1990-08-03 | 1992-06-09 | E.I. Du Pont De Nemours & Co., Inc. | Neural network/expert system process control system and method |
US5282261A (en) | 1990-08-03 | 1994-01-25 | E. I. Du Pont De Nemours And Co., Inc. | Neural network process measurement and control |
US5142612A (en) | 1990-08-03 | 1992-08-25 | E. I. Du Pont De Nemours & Co. (Inc.) | Computer neural network supervisory process control system and method |
US5212765A (en) | 1990-08-03 | 1993-05-18 | E. I. Du Pont De Nemours & Co., Inc. | On-line training neural network system for process control |
US5224203A (en) | 1990-08-03 | 1993-06-29 | E. I. Du Pont De Nemours & Co., Inc. | On-line process control neural network using data pointers |
US5175678A (en) | 1990-08-15 | 1992-12-29 | Elsag International B.V. | Method and procedure for neural control of dynamic processes |
US5130936A (en) | 1990-09-14 | 1992-07-14 | Arinc Research Corporation | Method and apparatus for diagnostic testing including a neural network for determining testing sufficiency |
US5367612A (en) | 1990-10-30 | 1994-11-22 | Science Applications International Corporation | Neurocontrolled adaptive process control system |
US5265031A (en) | 1990-11-26 | 1993-11-23 | Praxair Technology, Inc. | Diagnostic gas monitoring process utilizing an expert system |
US5214582C1 (en) | 1991-01-30 | 2001-06-26 | Edge Diagnostic Systems | Interactive diagnostic system for an automobile vehicle and method |
US5143452A (en) | 1991-02-04 | 1992-09-01 | Rockwell International Corporation | System for interfacing a single sensor unit with multiple data processing modules |
JP2636527B2 (ja) * | 1991-03-04 | 1997-07-30 | 三菱電機株式会社 | 電気機器収納装置の絶縁劣化防止及び絶縁劣化予測診断装置 |
US5137370A (en) | 1991-03-25 | 1992-08-11 | Delta M Corporation | Thermoresistive sensor system |
US5357449A (en) | 1991-04-26 | 1994-10-18 | Texas Instruments Incorporated | Combining estimates using fuzzy sets |
US5317520A (en) | 1991-07-01 | 1994-05-31 | Moore Industries International Inc. | Computerized remote resistance measurement system with fault detection |
US5327357A (en) | 1991-12-03 | 1994-07-05 | Praxair Technology, Inc. | Method of decarburizing molten metal in the refining of steel using neural networks |
US5365423A (en) | 1992-01-08 | 1994-11-15 | Rockwell International Corporation | Control system for distributed sensors and actuators |
US5282131A (en) | 1992-01-21 | 1994-01-25 | Brown And Root Industrial Services, Inc. | Control system for controlling a pulp washing system using a neural network controller |
US5349541A (en) | 1992-01-23 | 1994-09-20 | Electric Power Research Institute, Inc. | Method and apparatus utilizing neural networks to predict a specified signal value within a multi-element system |
US5384699A (en) | 1992-08-24 | 1995-01-24 | Associated Universities, Inc. | Preventive maintenance system for the photomultiplier detector blocks of pet scanners |
US5347843A (en) | 1992-09-23 | 1994-09-20 | Korr Medical Technologies Inc. | Differential pressure flowmeter with enhanced signal processing for respiratory flow measurement |
US5228780A (en) | 1992-10-30 | 1993-07-20 | Martin Marietta Energy Systems, Inc. | Dual-mode self-validating resistance/Johnson noise thermometer system |
US5388465A (en) | 1992-11-17 | 1995-02-14 | Yamatake-Honeywell Co., Ltd. | Electromagnetic flowmeter |
US5392293A (en) * | 1993-02-26 | 1995-02-21 | At&T Corp. | Built-in current sensor for IDDQ testing |
US5361628A (en) | 1993-08-02 | 1994-11-08 | Ford Motor Company | System and method for processing test measurements collected from an internal combustion engine for diagnostic purposes |
US5386373A (en) | 1993-08-05 | 1995-01-31 | Pavilion Technologies, Inc. | Virtual continuous emission monitoring system with sensor validation |
US5481200A (en) * | 1993-09-15 | 1996-01-02 | Rosemont Inc. | Field transmitter built-in test equipment |
US5629870A (en) * | 1994-05-31 | 1997-05-13 | Siemens Energy & Automation, Inc. | Method and apparatus for predicting electric induction machine failure during operation |
JPH08102241A (ja) * | 1994-09-30 | 1996-04-16 | Toshiba Corp | 負荷制御装置 |
US5704011A (en) * | 1994-11-01 | 1997-12-30 | The Foxboro Company | Method and apparatus for providing multivariable nonlinear control |
JP2682478B2 (ja) * | 1994-12-12 | 1997-11-26 | 日本電気株式会社 | チップ状固体電解コンデンサ及びその製造方法 |
US5570034A (en) * | 1994-12-29 | 1996-10-29 | Intel Corporation | Using hall effect to monitor current during IDDQ testing of CMOS integrated circuits |
US5940290A (en) * | 1995-12-06 | 1999-08-17 | Honeywell Inc. | Method of predictive maintenance of a process control system having fluid movement |
US6094600A (en) * | 1996-02-06 | 2000-07-25 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | System and method for managing a transaction database of records of changes to field device configurations |
US6017143A (en) * | 1996-03-28 | 2000-01-25 | Rosemount Inc. | Device in a process system for detecting events |
US5781024A (en) * | 1996-07-26 | 1998-07-14 | Diametrics Medical, Inc. | Instrument performance verification system |
DE19634997C2 (de) * | 1996-08-30 | 1999-08-05 | Voith Sulzer Papiermasch Gmbh | Regeleinrichtung mit einer Sensoren-Mehrzahl |
US5970430A (en) * | 1996-10-04 | 1999-10-19 | Fisher Controls International, Inc. | Local device and process diagnostics in a process control network having distributed control functions |
CA2267528C (en) * | 1996-10-04 | 2006-04-04 | Fisher Controls International, Inc. | Maintenance interface device for use in a process control network |
US6199018B1 (en) * | 1998-03-04 | 2001-03-06 | Emerson Electric Co. | Distributed diagnostic system |
US6046642A (en) * | 1998-09-08 | 2000-04-04 | Motorola, Inc. | Amplifier with active bias compensation and method for adjusting quiescent current |
DE19905071A1 (de) * | 1999-02-08 | 2000-08-10 | Siemens Ag | Meßumformer sowie Verfahren zur Diagnose der Versorgung eines Meßumformers |
US6414508B1 (en) * | 1999-06-28 | 2002-07-02 | Adaptec, Inc. | Methods for predicting reliability of semiconductor devices using voltage stressing |
-
2001
- 2001-03-05 US US09/799,824 patent/US6970003B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2002
- 2002-03-05 AU AU2002244240A patent/AU2002244240A1/en not_active Abandoned
- 2002-03-05 DE DE60235447T patent/DE60235447D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-03-05 WO PCT/US2002/006606 patent/WO2002071362A2/en active Application Filing
- 2002-03-05 EP EP02709773A patent/EP1366478B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-03-05 CN CNB028054903A patent/CN1232833C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2002-03-05 JP JP2002570205A patent/JP4741785B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2002071362A2 (en) | 2002-09-12 |
EP1366478B1 (en) | 2010-02-24 |
US6970003B2 (en) | 2005-11-29 |
CN1232833C (zh) | 2005-12-21 |
US20020121910A1 (en) | 2002-09-05 |
EP1366478A2 (en) | 2003-12-03 |
AU2002244240A1 (en) | 2002-09-19 |
DE60235447D1 (de) | 2010-04-08 |
WO2002071362A3 (en) | 2002-12-19 |
CN1493003A (zh) | 2004-04-28 |
JP4741785B2 (ja) | 2011-08-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4741785B2 (ja) | マイクロプロセッサベースの送信機の電子機器ボードの寿命予測方法 | |
US6539267B1 (en) | Device in a process system for determining statistical parameter | |
EP0829038B1 (en) | Device in a process system for detecting events | |
JP5425629B2 (ja) | 自動フィールド装置サービスアドバイザ | |
JP4422412B2 (ja) | 流れ診断システム | |
US6434504B1 (en) | Resistance based process control device diagnostics | |
RU2350975C2 (ru) | Технологическое устройство с диагностикой установившегося тока | |
JP4510829B2 (ja) | 振動に基づく診断装置付きプロセス装置 | |
JP4824234B2 (ja) | 2線式温度送信機およびプロセス温度測定方法 | |
JP4084568B2 (ja) | 熱電対診断装置を備えた2線流体温度送信機 | |
CN103512679B (zh) | 利用传感器应力诊断的工业过程温度变送器 | |
US8032234B2 (en) | Diagnostics in process control and monitoring systems | |
EP0746804A1 (en) | Field transmitter for storing information | |
JP2016507757A (ja) | 改善されたセンサ診断を有するプロセス温度送信機 | |
JP4738596B2 (ja) | 抵抗型プロセス制御装置の診断 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20050223 |
|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20050223 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20070712 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20070725 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20071025 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20080514 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080813 |
|
A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20090204 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20110509 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 4741785 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140513 Year of fee payment: 3 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |